第一章 流体力学的基础知识..
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空气动力学
前修与后续课程
本课程是继高等数学、理论力学等重要基础 课程后的一门专业基础课程,要求学生具有较高 的数学和力学基础。在完成本课程的教学后,学 生已具备了流体力学及空气动力学方面的基础知 识。对进入空气动力学方向的学生将开设粘性流 体力学、计算流体力学、部件空气动力学、应用 空气动力学、高速空气动力学等选修课程,进一 步加强他们应用空气动力学知识和解决实际问题 的能力,从而为毕业后直接从事空气动力学方面 的工作打下基础。
实验手段:风洞、水洞 模拟实验、飞行试验 优点:在与研究问题完全或大致相同的条件 下进行实验,结果较为真实可靠。
限制:模型尺寸、实验边界、实验技术;成 本高。
理论分析
空气动力学
对问题进行分析,抽象出理论模型;建立描 述问题的数学方程;准确或近似地求解方程。
具有科学抽象性,揭示问题的内在规律。
空气动力学 § 1.1.2 流体力学的研究方法
空气动力学是航空航天科学技术研究的重 要组成部分,是飞行器研究的“先行官”。
流体力学常用的研究方法: 1. 实验研究 2. 理论分析 3. 数值计算 研究目的是寻求最优的气动布局,确定飞行范围内 飞行器的气动特性,保证飞行器操纵的稳定性。
实验研究
空气动力学
课程安排
空气动力学
1~8,12~14周 讲课、讨论、课堂练习
15周 讲课、复习
16周 闭卷考试
名词解释、分析题、推导题、计算题
参考资料
空气动力学
第一章 流体力学基础知识
§1.1 流体力学的基本任务和研究方法 §1.2 流体力学及空气动力学发展概述 §1.3 流体介质
§1.4 气动力和力矩
§1.5 矢量和积分知识 §1.6 控制体和流体微团
Байду номын сангаас
空气动力学 §1.1.1 流体力学的基本任务 流体力学
1. 研究对象:流体
流体的定义?
物质存在的三种状态: 固态----相对应的为固体
液态----相对应的为液体
气态----相对应的为气体 由物质内部微观结构、分子热运动、分子之间的作用力决 定的。
流体力学
2014年9月
空气动力学
《基础流体力学》在教学中的地位
前修与后续课程
空气动力学
流体力学是一门应用面很广的专业基础课,尤其在航 空航天、能源动力、机械、化工等领域非常重要。 本课程
是我校民航学院交通运输专业本科生教学计划中的一门专
业理论基础课,其目的是使学生通过本课程的学习获得流 体力学的基本知识和飞行器空气动力学的基本理论,掌握 翼型、机翼低速、高速的主要气动特性,使其初步具备空 气动力学的工作和研究能力。
空气动力学
密度
在连续介质的前提下,考虑流场中任一点B:
dv 绕B点的微元体积 dm dv内的流体质量
B点密度定义为:
dm lim dv dv 0
压强
空气动力学
压强定义为气体分子在碰撞或穿过取定表面时 ,单位面积上所产生的法向力。考虑流体内部 任一点B:
dA B点所在面元的面积 dF 由于压强在dA一侧产生的法向力
由于数学发展水平的限制以及理论模型的简化, 理论分析难以满足实际复杂流动问题研究的需 要。
数值方法
空气动力学
采用一系列有效的数值方法近似求解流体力 学方程的方法。 研究费用少 适用范围广 有的情况下数值计算结果可靠性较差
§1.2 流体力学及空气动力学发展概述
18世纪是流体力学的创建阶段:伯努力方程、 Euler 方程、达朗贝尔原理、流体力学解析方 法、牛顿粘性定律。 19世纪是流体力学的基础理论全面发展阶段: 位流理论、旋涡运动理论、形成了粘性流体动 力学和空气—气体动力学两个重要分支。 20世纪创建了空气动力学完整的科学体系,并 取得了蓬勃的发展。
空气动力学
§1.3 流体介质
空气动力学
气动特性不仅取决于飞行器的布局、飞行姿态 和速度,还取决于流体的具体属性。
§ 1.3.1 连续介质假设 § 1.3.2 流体的密度、压强和温度 § 1.3.3 完全气体状态方程 § 1.3.4 压缩性、粘性和传热性 § 1.3.5 流体的模型化
§ 1.3.1 连续介质假设
流体中B点的压强定义为:
dF p lim dA dA0
空气动力学
温度
温度在高速空气动力学中十分重要。温度T和 气体分子平均动能KE成比例
3 KE kT 2
空气动力学
速度
流体没有固定形态,对运动的流体,其中一部分的 运动速度通常与另一部分的运动速度不同。
空间某一固定点B的流动速度 V 定义为:流体微团
空气动力学
固体---具有固定的形状和体积。
在静止状态下,可以承受拉力、压力和剪切力。
空气动力学
液体---具有固定的体积,无固定的形状。
在静止状态下,只能承受压力,几乎不能承受拉 力和剪切力。
空气动力学 气体---无固定的体积,也无固定的形状。 在静止状态下,只能承受压力,几乎不能承受拉 力和剪切力。
连续流:λ<<d,物体表面感觉到的流体是连 续介质的流动。
自由分子流:λ~d,和物体表面的碰撞不是 很频繁,物体表面能清楚地感觉到单个分子 的碰撞。 低密度流动:流动既表现出连续流的特征, 又有自由分子流的特征。
空气动力学
空气动力学
§ 1.3.2 流体的密度、压强、温度和速度
流体微团:采用连续介质假设,在分 析流体运动时,取一小块微元流体作 为分析对象,称为流体微团。
通过点B时的速度。
流体速度示意图
§ 1.3.3 气体的状态方程
任何状态下的气体状态方程: p p( , T ) 完全气体:完全气体的分子是一种完全弹性的 微小球粒,内聚力十分小,可以忽略不计,只 有在彼此碰撞时才发生作用。微粒的实有总体 积和气体所占空间相比较可以忽略不计。 远离液态的气体、通常状况下的空气符合完全 气体假设,可以当作完全气体。 完全气体状态方程:
流体---液体和气体统称(具有的特点是易流动性,在静止状 态下不能承受剪力。)
力学----研究物体处于平衡和机械运动时的规律及其应用的 学科。 固体力学---研究固体处于平衡和机械运动时的规律及其应 用的学科。
空气动力学
流体力学---研究流体处于平衡和机械运动时的规律及其应 用的学科。
流体力学研究内容:流体运动基本规律以及流体与物体之间 的相互作用力。